传热学总结(期末复习专用)
传热学知识点总结

传热学知识点总结本文将围绕传热学的基本概念、传热方式、传热方程、传热实验和应用等方面进行详细的介绍和总结,以便读者更好地了解传热学的相关知识。
一、传热学的基本概念1. 热量传递热量传递是指物体内部或物体之间由于温度差异而产生的热量的传递过程。
热量的传递方式主要有传导、对流和辐射三种。
2. 传热方程传热方程描述了物体内部或物体之间热量传递的数学关系,是传热学的基础理论。
传热方程一般包括传热率、温度差和传热面积等参数,可以用来计算热量传递的速率和大小。
3. 传热系数传热系数是描述物体材料对热量传递率影响的重要参数,通常用符号h表示。
在物质传热过程中,传热系数的大小直接影响热量的传递速率。
4. 传热表面积传热表面积是指在热量传递过程中热量流经的表面积,是计算热传递速率的重要参数。
传热表面积的大小与物体的形状和大小有关,也与传热方式和传热系数有关。
5. 热传导热传导是一种物质内部热量传递的方式,指的是热量通过物质内部原子、分子之间相互作用的传递过程。
热传导是传热学的基本概念之一。
6. 热对流热对流是一种物体表面热量传递的方式,指的是热量通过流体传递到物体表面,然后再由物体表面传递到其它介质的传热过程。
7. 热辐射热辐射是一种通过电磁波传递热量的方式,是物体之间没有接触的情况下进行热量传递的重要方式。
热辐射是传热学的另一个基本概念之一。
二、传热方式1. 传导传热传导传热是指热量通过物质内部的原子、分子的直接作用而传递的方式。
在传导传热过程中,热量的传递是从高温区向低温区进行的,其传热速率与温度差和物质的传热系数有关。
2. 对流传热对流传热是指流体传热传递的方式,包括自然对流和强制对流两种。
在对流传热过程中,流体的流动是热量传递的主要形式,其传热速率与流体的流速、温度差和传热面积有关。
3. 辐射传热辐射传热是通过电磁波传递热量的方式,是物体之间没有接触的情况下进行热量传递的重要方式。
在辐射传热过程中,热量的传递不依赖于介质,而是通过电磁波的辐射进行的。
传热学知识点复习

传热学知识点复习传热学是研究热能传递和转换的一门学科,它是物理学和工程学中的重要分支之一、在现代科技的发展过程中,传热学的理论和应用广泛应用于能源利用、材料制备、环境保护等领域。
以下是一些传热学中的重要知识点的复习:1.热传导:热传导是通过固体、液体和气体中分子振动、传导和碰撞传递热能的过程。
根据傅里叶定律,热传导率与传导物质的热导率、温度梯度和传导方向有关。
2.辐射传热:辐射传热是通过热辐射传递热能的一种方式,不需要介质来传递。
根据斯特藩-玻尔兹曼定律,辐射传热率与温度的四次方和传热面的辐射特性有关。
3.对流传热:对流传热是通过流体的流动传递热能的方式。
传热率与温度差、流体性质和流体速度有关。
对流传热可以分为自然对流和强制对流两种情况。
4.传热方程:传热学中常用的传热方程有导热方程、辐射传热方程和对流传热方程。
这些方程描述了物体内部或表面的能量传递情况,可以用于计算传热速率和表面温度分布。
5.传热换热器:换热器是用于传热过程的装置,通常由多个传热表面和流体通道组成。
常见的换热器类型有壳管式换热器、板式换热器和空气冷却器等。
换热器设计的目标是提高传热效率并降低压降。
6.热工性能参数:热工性能参数用于描述物体或系统的传热性能。
常见的参数包括热导率、传热系数、热阻和热容等。
这些参数可以帮助我们了解材料的导热性能和设备的传热性能。
7.传热过程的计算:在实际工程中,需要对传热过程进行计算和优化。
常见的计算方法包括传热传质计算、数值模拟和实验测量等。
通过这些方法,可以确定传热率、温度分布和传热表面的热负荷。
8.热传导的管道系统:管道系统中的热传导问题是很常见的工程问题。
在管道系统中,多个管道之间的传热会影响系统的热平衡。
对于管道系统的传热计算,需要考虑传热介质的热导率、流动状态和管道的几何结构。
9.热辐射的应用:热辐射在许多应用中都起到重要的作用。
例如,在太阳能光伏电池中,辐射传热是将太阳能转化为电能的过程。
传热学基本知识总结

传热学基本知识总结传热学是研究热能在物质中传递的科学,是物体内部的热平衡和热不平衡的原因和规律的研究。
传热学的基本知识涵盖了传热的基本概念、传热方式、传热导率与传热过程的数学描述等内容。
以下是对传热学基本知识的总结。
一、传热的基本概念1.温度:物体内部分子运动的程度的度量。
温度高低决定了热能的传递方向。
2.热量:物体之间由于温度差异而传递的能量。
热量沿温度梯度从高温区向低温区传递。
3.热平衡:物体内部各点的温度相等,不存在热量传递的状态。
4.热不平衡:物体内部存在温度差异,热量从高温区传递到低温区。
二、传热方式1.热传导:固体内部的分子传递热量的方式,通过分子的碰撞传递热量。
2.对流传热:液体或气体中,由于温度差异而产生的流动传递热量的方式。
3.辐射传热:热能通过电磁波的传播传递热量的方式,无需介质参与。
三、热导率热导率是物体传导热量的能力,用导热系数λ来衡量。
热导率取决于物质本身的性质,与物质的材料、温度有关。
热导率越大,物体传热能力越强。
四、传热数学描述1.热量传递方程:描述物体内部传热过程的数学方程,根据物体内部各点之间的温度差和传热方式的不同可以分为热传导方程、热对流方程和热辐射方程。
2.热导率公式:用来计算物体传热量的数学公式,通常与热导率、温度差、传热面积等物理量相关。
五、传热实例1.热传导:例如铁棒的两端被加热,热量通过铁棒内部分子的传递向另一端传递。
2.对流传热:例如空气中的对流传热,空气受热后变热上升,形成了对流传热。
3.辐射传热:太阳的辐射热量通过空间传递到地球表面,为地球提供能量。
在工程中,传热学常常运用于热工系统的设计和优化。
工程师可以通过对传热方式的研究和对材料热导率的了解,提高传热效率,减少能量损耗。
例如,在电子设备的设计中,通过优化散热结构和选择高热导率的材料,可以有效降低设备的温度,提高设备的工作效率和寿命。
传热学也广泛应用于暖通空调系统、汽车引擎、核反应堆等领域。
(整理)传热学期末复习.

1.写出矢量傅立叶定律的基本表达式及其中各物理量的定义。
tq grad t n nλλ∂=-=-∂q :传递的热流密度矢量; grad t :空间某点的温度梯度;n :通过该点的等温线上的法向单位矢量,方向指向温度升高的方向;λ:导热系数2.简述温度场,等温面,等温线的概念。
物体中存在着温度的场,称为温度场,它是各时刻物体中各点温度分布的总称。
温度场中同一瞬间同温度各点连成的面称为等温面。
在任何一个二维的截面上等温面表现为等温线。
3.试利用能量守恒定律和傅立叶定律推导导热微分方程。
从导热物体中取出一个任意的微元平行六面体,假定导热物体是各向同性的。
如图所示,任一方向的热流量可以分解成x 、y 、z 坐标轴方向的分热流量x Φ、y Φ及z Φ。
通过x x =、y y =、z z =三个微元表面导入微元体的热流量可根据傅立叶定律写出为x y z tdydz x tdxdzy tdxdyz λλλ⎫∂Φ=-⎪∂⎪∂⎪Φ=-⎬∂⎪⎪∂Φ=-⎪∂⎭(a )通过x x dx =+、y y dy =+、z z dz =+三个表面导出微元体的热流量亦可按傅立叶定律写出如下:x dx x x y dy y y z dz z z t dx dydz dx x x x t dy dxdz dy y y y t dz dxdy dz z z z λλλ+++∂Φ∂∂⎫⎛⎫Φ=Φ+=Φ+- ⎪⎪∂∂∂⎝⎭⎪⎪⎛⎫∂Φ∂∂⎪Φ=Φ+=Φ+-⎬ ⎪∂∂∂⎝⎭⎪⎪∂Φ∂∂⎛⎫⎪Φ=Φ+=Φ+- ⎪∂∂∂⎪⎝⎭⎭ (b )对于微元体,按照能量守恒定律,在任一时间间隔内有如下热平衡关系:导入微元体的总热流量+微元体内热源的生成热 = 导出微元体的总热流量+微元体热力学能(即内能)的增量 (c ) 其中:微元体热力学能的增量 = tcdxdydz ρτ∂∂ (d ) 微元体内热源的生成热 = dxdydz Φ(e )将式(a )、(b )、(d )及(e )代入式(c ),整理得三维非稳态导热微分方程的一般形式:t t t t cx x y y z z ρλλλτ⎛⎫∂∂∂∂∂∂∂⎛⎫⎛⎫=+++Φ ⎪ ⎪ ⎪∂∂∂∂∂∂∂⎝⎭⎝⎭⎝⎭3.试使用热阻概念,计算通过单层和多层平板,圆筒和球壳壁面的一维导热稳态导热。
传热学复习资料汇总

传热学复习资料汇总一、名词汇总1.热流量:单位时间内所传递的热量2.热流密度:单位传热面上的热流量3.导热:当物体内有温度差或两个不同温度的物体接触时,在物体各部分之间不发生相对位移的情况下,物质微粒(分子、原子或自由电子)的热运动传递了热量,这种现象被称为热传导,简称导热。
4.对流传热:流体流过固体壁时的热传递过程,就是热对流和导热联合用的热量传递过程,称为表面对流传热,简称对流传热。
5.辐射传热:物体不断向周围空间发出热辐射能,并被周围物体吸收。
同时,物体也不断接收周围物体辐射给它的热能。
这样,物体发出和接收过程的综合结果产生了物体间通过热辐射而进行的热量传递,称为表面辐射传热,简称辐射传热。
6.总传热过程:热量从温度较高的流体经过固体壁传递给另一侧温度较低流体的过程,称为总传热过程,简称传热过程。
7.对流传热系数:单位时间内单位传热面当流体温度与壁面温度差为1K是的对流传热量,单位为W/(m2·K)。
对流传热系数表示对流传热能力的大小。
8.辐射传热系数:单位时间内单位传热面当流体温度与壁面温度差为1K是的辐射传热量,单位为W/(m2·K)。
辐射传热系数表示辐射传热能力的大小。
9.复合传热系数:单位时间内单位传热面当流体温度与壁面温度差为1K是的复合传热量,单位为W/(m2·K)。
复合传热系数表示复合传热能力的大小。
10.总传热系数:总传热过程中热量传递能力的大小。
数值上表示传热温差为1K时,单位传热面积在单位时间内的传热量。
11.温度场:某一瞬间物体内各点温度分布的总称。
一般来说,它是空间坐标和时间坐标的函数。
12.等温面(线):由物体内温度相同的点所连成的面(或线)。
13.温度梯度:在等温面法线方向上最大温度变化率。
14.热导率:物性参数,热流密度矢量与温度降度的比值,数值上等于 1 K/m 的温度梯度作用下产生的热流密度。
热导率是材料固有的热物理性质,表示物质导热能力的大小。
传热学知识点总结

传热学知识点总结传热学是研究热量从一个物体或一个系统传递到另一个物体或系统的科学。
它是热力学的一部分,具有广泛的应用领域,包括能源转换、热力学系统设计和工艺优化等。
以下是传热学的一些重要知识点的总结:1.热传导:热量通过直接接触和分子间的碰撞传递。
在固体中,热传导是最主要的传热方式,其传递速率与物质的热导率、温度梯度和传热距离有关。
2.热对流:热量通过流体(液体或气体)的流动传递。
对流传热的速率取决于流体的速度、温度差和传热面积。
3.热辐射:热能以电磁波的形式从热源发出,无需介质介导即可传递热量。
热辐射与物体的温度和表面特性有关,如表面的发射率和吸收率。
4.导热方程:描述了热传导现象,可以用来计算温度随时间和空间的变化。
它与热导率、物体的几何形状和边界条件有关。
5.导热系数:材料的物理性质,描述了材料导热性能的好坏。
较高的导热系数表示材料更好地传递热量。
6.热对流换热系数:描述了流体换热的能力,表示单位面积上的热量传递速率和温度差之间的关系。
7.四能截面:描述了热辐射的性质,反映了物体吸收、反射和透射电磁波的能力。
8.热阻和热导率:用于描述物体或系统中热量传递的难易程度。
热阻与热导率成反比。
9.传热过程中的能量守恒:热量传递过程中,能量守恒定律适用。
传热的总能量输入等于输出。
10.辐射传热公式:根据黑体辐射定律,描述了热辐射的能量传递,常用于计算热源辐射的热量。
11.对流换热公式:根据精细的实验和理论研究,发展了一系列对流换热公式,用于估算流体对流传热。
12.热导率与温度的关系:大多数材料的热导率随温度的升高而增大,但也有一些例外情况。
13. 传热表征:传热通常使用无量纲数值来表征,如Nusselt数、Prandtl数和Reynolds数,它们描述了传热过程中流体的性质和行为。
14.界面传热:当两个物体或系统接触时,它们之间的传热称为界面传热。
界面传热常见的形式包括对流传热和热辐射。
15.传热器件和应用:传热学的知识应用于各种传热器件和系统,如换热器、蒸发器、冷却器等,为工程和科技应用提供了基础。
传热学总结

传热学总结1.热流量:单位时间内通过某一给定面积的热量。
2.热流密度:单位面积的热流密度。
3.热传导:物体各部分之间不发生相对位移时,依靠分子、原子及自由电子等微观粒子的热运动而产生的热能传递。
4.热对流:由物体的宏观运动和冷热流体的混合引起的流体各部分之间的相对位移引起的传热过程。
5.对流传热:流体流过固体壁时的热传递过程,就是热对流和导热联合作用的热量传递过程。
6.传热系数:单位传热面积上冷热流体温差为1℃时的热流值。
7.辐射传热:物体发出和接收过程的综合结果产生了物体间通过热辐射而进行的热量传递。
8.传热过程:热量从温度较高的流体经过固体壁传递给另一侧温度较低流体的过程。
1.温度场:物体某一时刻各点温度分布的总称。
它是空间和时间坐标的函数。
2.等温面(线):在温度场中,在同一时刻由相同温度的点连接的表面(或线)。
3.温度梯度:等温表面法向上的最大温度变化率。
4.稳态导热:物体中各点温度不随时间而改变的导热过程。
5.非稳态热传导:物体中每个点的温度随时间变化的热传导过程。
6.傅里叶导热定律:在导热过程中,单位时间内通过给定截面的导热量,正比于垂直于该截面方向上的温度变化率和截面面积,而热量传递的方向与温度升高的方向相反。
7.热导系数:物性参数,热流密度矢量与温度梯度的比值,数值上等单位温度梯度作用下产生的热流密度矢量的模。
8.保温材料:平均温度不高于350℃时λ≤ 0.12W/(MK)。
9.定解条件(单值性条件):使微分方程获得适合某一特定问题解的附加条件,包括初始条件和边界条件。
初始条件:初始时刻的温度分布。
第一类边界条件:物体边界上的温度。
第二类边界条件:物体边界上的热流密度。
第三类边界条件:物体边界与周围流体间的表面传热系数h及周围流体的温度tf。
10.肋效率:肋的实际散热量与假设整个肋表面处于肋底温度时的散热量之比。
肋面总效率:肋侧表面实际散热量与肋侧壁温均为肋基温度的理想散热量之比。
传热学总结

6. 对流传热微分方程(h的数学定义式)
第六章 考试要点
1. 对数平均温差
2. Re的定义及物理意义
边界层内粘性力和惯性力的相对大小使边界层内也会出现层流、紊流两种不同流态
3. 管内强制对流换热入口段,充分发展段h的变化特点及原理
-黑体辐射常数
发射率
W
例题一根长15m的蒸汽管道水平通过车间,保温层外径580mm,外表面温度48℃,车间内空气温度30℃,保温层外表面与空气的对流换热系数3.5W/(m2K),保温层外表面的发射率为0.9,求蒸汽管道的散热量。
例题计算夏天与冬天人在25℃的房间与环境的散热量。站立的人与空气的自然对流换热系数为2.6W/(m2K),人体表面温度取30℃,表面发射率0.95。夏天室内壁温度26℃,冬天为10℃。
Fo数可以看成是反应非稳态进程的无量纲时间
Fo数越大,边界上的热扰动就能更深入地传播到物体内部,非稳态过程进行得越充分
第五章 考试要点
1. 基本概念及定义(对流传热,边界层等)
热对流——流体中温度不同各部分发生相互混合的宏观运动引起的热量传递
对流传热——相对运动的流体与其温度不同的壁面接触时,流体与壁面之间的热量传递
无能量形式的转化
固、液、气均可导热
对流:
定义:流体各部分之间发生相对位移时,冷热流体相互掺混所引起的热量传递过程。
特点:
只发生在流体中;
必有宏观位移
必有温差(其它差异亦可以引起流动,比如浓度等)
辐射:
定义:由于热的原因,物体的内能转化为电磁波的能量,空间发出辐射能,称为热辐射。
W
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传热学
油气储运工程09级
1)根据对流换热时是否发生相变分:相变对流换热和单相对 流换热。 2)根据引起流动的原因分:自然对流和强制对流。 对流换热的基本规律 < 牛顿冷却公式 > q ht Aht h —比例系数(表面传热系数),单位 W/ m 2 K 。 h 的物理意义:单位温差作用下通过单位面积的热流量。 一般地,就介质而言:水的对流传热比空气强烈; 就传热方式而言:有相变的强于无相变的;强制对流强于自然 对流。 3.热辐射:物体通过电磁波来传递能量的方式称为辐射。因热 的原因而发出辐射能的现象称为热辐射。 辐射传热 :辐射与吸收过程的综合作用造成了以辐射方式进行 的物体间的热量传递称辐射传热。
油气储运工程--- Oil & gas storage and transportation engineering
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传热学
油气储运工程09级
第五章 对流传热的理论基础 研究对流传热的方法:分析法、实验法、比拟法、数值法。 影响表面传热系数的因素:流体流动的起因、流体有无相变、流体 的流动状态、换热表面的几何因素、流体的物理性质。
油气储运工程--- Oil & gas storage and transportation engineering
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油气储运工程09级
热量传递的三种基本方式: 1.热传导(导热):物体各部分之间不发生相对位移时,依靠 分子、原子及自由电子等微观粒子的热运动而产生的热量传递 称热传导。 dt A 导热的基本规律(傅立叶定律): dx λ称为热导率,又称导热系数,表征材料导热性能优劣的参数, 是一种物性参数,单位: w/mk 。不同材料的导热系数值不同, 即使同一种材料导热系数值与温度等因素有关。金属材料最高, 良导电体,也是良导热体,液体次之,气体最小。 2.热对流:是指由于流体的宏观运动,从而使流体各部分之间 发生相对位移,冷热流体相互掺混所引起的热量传递过程。 对流仅发生在流体中,对流的同时必伴随有导热现象。 对流换热:指流体流经固体表面时流体与固体表面之间的热量 传递现象。
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油气储运工程09级
热扩散率:a ( c) ① ɑ越大,表示物体受热时,其内部温 度扯平的能力越大。 ② ɑ越大,表示物体中温度变化传播的 越快。所以,ɑ也是材料传播温度变化能力大小的指标,亦称 导温系数。 典型一维稳态导热问题: t t 平壁导热 (A ) q 面积热阻RA :单位面积的导热热阻称面积热阻。 热阻R:整个平板导热热阻称热阻。 圆筒壁的导热: 2 l (t t ) = (t t ) Φ
肋片效率= 实际散热量 假设整个肋表面处于肋基温度下的散热量
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传热学
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第三章 非稳态热传导 非稳态导热的定义:物体的温度随时间而变化的导热过程称非稳态 导热。 周期性非稳态导热:物体的温度随时间而作周期性的变化。 瞬态非稳态导热:物体的温度随时间的推移逐渐趋近于恒定的值。 非正规状况阶段(右侧面不参与换热 ):温度分布显现出部分为非稳 态导热规律控制区和部分为初始温度区的混合分布。 正规状况阶段(右侧面参与换热 ):当右侧面参与换热以后,物体中 的温度分布不受 初始温度影响,主要取决于边界条件及物性,此 时,非稳态导热过程进入到正规状况阶段。
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传热学
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国际单位制中的7个基本物理量: 长度[m],质量[kg],时间[s],电流[A],温度[K],物质的量 [mol],发光强度[cd] 相似原理的重要应用: 1.相似原理在传热学中的一个重要的应用是指导试验的安排及试 验数据的整理。 2.相似原理的另一个重要应用是指导模化试验。 自然对流亦有层流和湍流之分。 自然对流传热可分成大空间和有限空间两类。 gtl 3 Gr 数是浮升力/粘滞力比值的一种量度。 2 瑞利数: Ra Gr Pr
传热学 第二章
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传热学
油气储运工程09级
影响导热系数的因素:物质的种类、材料成分、温度、湿度、 压力、密度等。 金属 非金属; 固相 液相 气相 对于任何导热过程,完整的数学描写包括导热微分方程和单 值性条件。 初始条件:初始时间温度分布的初始条件; 边界条件:导热物体边界上温度或换热情况的边界条件。 ①非稳态导热定解条件有两个; ②稳态导热定解条件只有边界条件,无初始条件。 导热问题的常见边界条件可归纳为以下三类 1)规定了边界上的温度值,称为第一类边界条件。对于非稳 态导热,这类边界条件要求给出以下关系式: 0 时 tw f 2)规定了边界上的热流密度值,称为第二类边界条件。对于 t 非稳态导热, 0 时 ( n ) w f 2 ( ) 3)第三类边界条件规定了边界上物体与周围流体间的表面传 t 热系数及周围流体的温度。 ( ) w h(tw t f )
油气储运工程--- Oil & gas storage and transportation engineering
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毕渥数: Bi 1 h Bi 物理意义: Bi 的大小反映了物体在非稳态条件下内部温度场的 分布规律。 特征数(准则数):表征某一物理现象或过程特征的无量纲数。 特征长度:是指特征数定义式中的几何尺度。 集中参数法:忽略物体内部导热热阻、认为物体温度均匀一致的 Bi 分析方法。此时, 0 ,温度分布只与时间有关,即 t f ( ) , 与空间位置无关,因此,也称为零维问题。
传热过程:热量由壁面一侧的流体通过壁面传到另一侧流体中去的过 程称传热过程。 传热过程三个环节:1.从热流体到壁面高温侧的热量传递;2.从壁面 高温侧到壁面低温侧的热量传递;3.从壁面低温侧到冷流体的热量传递。 传热过程越强烈,传热系数越大,反之则越小。 A(t f 1 t f 2 ) 1 k 1 1 Ak (t f 1 t f 2 ) Ak t 1 1 h1 h2 h1 h2
传热学 第一章
油气储运工程09级
传热学是研究有温差存在时热量传递规律的学科。 1)物体内只要存在温差,就有热量从物体的高温部分传向低温 部分; 2)物体之间存在温差时,热量就会自发的从高温物体传向低温 物体。 根据物体温度与时间的关系,热量传递过程可分为两类:稳 态传热过程和非稳态传热过程。 传热学研究的对象是热量传递规律。 热流量 :单位时间内通过某一给定面积的热量称为热流量, 记为φ,单位W。 热流密度(面积热流量) :单位时间内通过单位面积的热量 称为热流密度,记为 q ,单位 w/ ㎡。
油气储运工程--- Oil & gas storage and transportation engineering
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温度场:温度场是指在各个时刻物体内各点温度所组成的集合, 又称温度分布。 稳态温度场:是指物体各点的温度随空间坐标而不随时间变化的 温度场称稳态温度场。 非稳态温度场:是指物体中各点的温度分布随空间坐标和时间 而变化的温度场称非稳态温度场。 等温面:同一时刻、温度场中所有温度相同的点连接起来所构 成的面。 等温线:用一个平面与等温面相交,平面与等温面的交线称为 等温线。 温度不同的等温面或等温线彼此不能相交。 在连续的温度场中,等温面或等温线不会中断,它们或者是物 体中完全封闭的曲面(曲线),或者就终止于物体的边界上。 热量传递方向与温度升高方向相反。 等温线图的物理意义:若等温线图上每两条相邻等温线间的温 度间隔相等时,等温线的疏密可反映出不同区域导热热流密度 的相对大小。 热流线 :热流线是一组与等温线处处垂直的曲线,通过平面上 5 油气储运工程--- Oil & gas storage and transportation engineering 任一点的热流线与该点的热流密度矢量相切。(热流线反应热
Biv h(V A)
a Fov (V A) 2
当 4
Vc
hA
时,
1.83% 0
e 1 36.8% 0
t t Vc e 0 t0 t hA
Biv
h( V A )
0.1M
工程上认为 =4c时导热体已达到热平衡状态
ln(r2 r1 ) / (2 l ) 4 (t1 t2 ) 1 1 1 R 球壳导热: 1 r1 1 r2 4 r1 r2 ln(r2 r1 )
1 2 1 2
串联热阻叠加原则:在一个串联的热量传递过程中,若通过 各串联环节的热流量相同,则串联过程的总热阻等于各串联环 节的分热阻之和。 肋片:指依附于基础表面上的扩展表面。 作用:增大对流换热面积及辐射散热面 , 以强化换热。
油气储运工程--- Oil & gas storage and transportation engineering
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传热学
油气储运工程09级
导热、对流两种热量传递方式,只在有物质存在的条件下,才能实现, 而热辐射不需中间介质,可以在真空中传递,而且在真空中辐射能的传 递最有效。 在辐射传热过程中,不仅有能量的转移,而且伴随有能量形式的转换。 辐射传热是一种双向热流同时存在的换热过程,即不仅高温物体向低 温物体辐射热能,而且低温物体向高温物体辐射热能。 把吸收率等于 1 的物体称黑体,是一种假想的理想物体。 实际物体辐射热流量根据斯忒潘——玻耳兹曼定律求得: